Termofotovoltaika. Jakub Lelek 1/24 19/05/14. Jakub Lelek

Podobné dokumenty
Tomáš Ulrich TUL 2012

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetické zdroje budoucnosti

Zdroje optického záření

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Jaderná energie v kosmickém výzkumu

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Alternativní zdroje energie

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Neutronové záření ve výzkumných reaktorech. Tereza Lehečková

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

ENERGIE a její přeměny

Digitální učební materiál

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN

Obnovitelné zdroje energie

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Lasery optické rezonátory

LENSUN 50 Wp - flexibilní solární panel

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Chemie a fyzika pevných látek p2

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Jan-Willem Storm. Jednatel spol. Wulf Johannsen KG GmbH & Co.

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Vyhořelé jaderné palivo

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Mikro a nanotribologie materiály, výroba a pohon MEMS

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

pro bioplynové stanice

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Jak vyrobit monochromatické Slunce

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

Obnovitelné zdroje energie

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

KVET a jeho budoucí podpora

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

LuminiGrow Asta 120R1

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Netradiční světelné zdroje

1. Zdroje a detektory optického záření

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště)

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Li S akumulátory pro dopravu. Autor: Ing. Tomáš Kazda, Ph.D

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Transkript:

1/24 19/05/14

Historie - Henry Kolm, MIT, 1956 - Pierre Aigrain, MIT, přednášky 1960-61 - v 70. letech minulého století ústup vývoje - přesun hlavního vývoje do Evropy - rozvoj v posledních 15 letech - Nelson, Robert E. "A brief history of thermophotovoltaic development." Semiconductor Science and Technology 18.5 (2003): S141. Převzato z http://www.wbur.org/2010/08/19/project-paperclip 2/24 19/05/14 Převzato z http://webmuseum.mit.edu/browser.php? m=people&kv=5300&i=167236

Základní principy - převod tepelné energie na elektrickou - podobně jako v případě klasické fotovotaiky využití polovodičů a p-n přechodů - využití uzkého pásu frekvencí, zbytek se odráží zpět do zdroje záření, což vede na další zahřívání zdroje a další generaci záření o požadované frekvenci - emitor, filter-zrcadlo, IR fotovoltaický článek 3/24 19/05/14 Převzato z Bermel, Peter, et al. "Design and global optimization of high-efficiency thermophotovoltaic systems." Optics express 18.103 (2010): A314-A334.

Geometrie - rovinná, cylindrická - využití selektivních prvků Převzato z Bermel, Peter, et al. "Design and global optimization of high-efficiency thermophotovoltaic systems." Optics express 18.103 (2010): A314-A334. Převzato z http://webwormcpt.blogspot.cz/2009/02/greenenergy-heat-to-electricity.html Převzato z Celanovic, Ivan, Peter Bermel, and Marin Soljacic. "Thermophotovoltaic power conversion systems: current performance and future potential." Invitied Review Article in Oyo Buturi (Japan Society of Applied Physics) 80.8 (2011): 6. 4/24 19/05/14

Geometrie Převzato z Bauer, Thermophotovoltaics. Basic Principles and Critical Aspects of System Design. Springer, Berlin, 2011. 5/24 19/05/14

Emitory a zdroje záření - ideálně monochromatický IR zdroj nebo absolutně černé těleso s filtry, vyzařování při zahřívání - wolframová destička s mikrorezonátory, SiC, fotonické krystaly, oxidy vzácných zemin (Yb2O3) Převzato z http://www.osel.cz/tisk.php?clanek=5815 - sluneční záření - jaderná energie, rozpad izotopů - řízené spalování 6/24 19/05/14

Emitory a zdroje záření Převzato z Bermel, Peter, et al. "Design and global optimization of high-efficiency thermophotovoltaic systems." Optics express 18.103 (2010): A314-A334. 7/24 19/05/14

Emitory a zdroje záření Převzato z Bermel, Peter, et al. "Design and global optimization of high-efficiency thermophotovoltaic systems." Optics express 18.103 (2010): A314-A334. 8/24 19/05/14

Filtry - zrcadla - uzká propustnost v IR, velká reflexe jinde, malá absorbce - interferenční dobrá propustnost, nízká absorbce, horší odraznost pro dlouhé vlny; dielektrické vrstvy - plazmové dobrá odrazivost, absrobce v propouštěném spektru; metalodielektrické vrstvy - kombinované interferenční a plazmové interferenční před plazmovými - maticové fotonické krystaly 9/24 19/05/14

Fotovoltaické články - Si dostupný, levný, ale široký pás (1.1eV, teploty nad 2000 C, leda selektivní emitory) - Ge pás 0.66eV, ale velká hustota stavů - GaSb dnes nejčastější základ TPV článků, III-V polovodič, šířka pásu 0.72eV - InGaAsSb III-V, užší pás než GaSb (0.5-0.6eV) nejčastěji 0.55eV, ale drahá a náročná příprava, - InGaAs III-V, pás v závislosti na poměru látek v rozmezí 0.4-1.1eV, relativně dobře zvládnutá příprava - InPAsSb III-V, 0.3-0.55eV, dosud nepoužívaný, vývoj a možné uplatnění v budoucnu 10/24 19/05/14

Fotovoltaické články Převzato z Ferrari, Claudio, et al. "Thermophotovoltaic energy conversion: Analytical aspects, prototypes and experiences." Applied Energy 113 (2014): 1717-1730. 11/24 19/05/14

Fotovoltaické články 2360K Účinnost 54,2% 1300K Účinnost 44,7% Převzato z Bermel, Peter, et al. "Design and global optimization of high-efficiency thermophotovoltaic systems." Optics express 18.103 (2010): A314-A334. 12/24 19/05/14

Výhody a nevýhody termofotovoltaiky + vysoká spolehlivost, malá údržba, minimální hluk a pohyblivé části + vysoká variabilita zdrojů + nízká míra znečištění, dlouhá doba funkčnosti + dostupnost a otestování většiny jednotlivých komponent + teoreticky vysoká celková účinnost (i přes 50%) ------------------------------------------------------------------ vysoké rozdíly teplot na radiátoru a článku, práce ve vysokých teplotách - design celého systému (ztráty apod.) - v současné době vysoká cena 13/24 19/05/14

Možnosti využití V nejbližší budoucnosti - rekreační využití (jachty), vojenské využití V blízké budoucnosti - komerční sféra, záložní a přenosné zdroje energie Vzdálenější budoucnost - obydlí (kombinované vytápění a energie CHP), doprava (hybridní motory), zdroje elektřiny, energetika, zdroje pro vesmírné sondy apod. 14/24 19/05/14

Využití v dopravě - zdroj elektrické energie pro elektroautomobily - Viking 29 - generátor o výkonu 10kW, GaSb články, teploty zdroje (spalování plynu) 1700K - motor o výkonu 53kW Převzato z http://vri.etec.wwu.edu/tpv_paper.html# - využití tepla pro funkci alternátoru problém relativně nízkých teplot 15/24 19/05/14

Armádní aplikace Zdroje energie na nukleárních ponorkách - jako zdroj tepla slouží jaderný reaktor - výhody v minimálním hluku, minimum pohyblivých součástí - Howard, John N. Thermophotovoltaic energy conversion in submarine nuclear power plants. Diss. Monterey, California. Naval Postgraduate School, 2011. Mobilní zdroje energie - možnost napájení elektrických zařízení z široké škály tepelných zdrojů 16/24 19/05/14

Energetika - využití různých zdrojů tepla - spalování, jaderné reakce, sluneční záření - doplněk jiných zdrojů energie využití unikajícího tepla - ekologický zdroj energie nezávisející na slunečním záření - alternativní způsob přeměny tepla na elektrickou energii (vůči zahřívání vody a mechanickému roztáční turbín) - v obydlích může sloužit jako zdroj tepla i energie (CHP-Combined Heat and Power) 17/24 19/05/14

Vesmírný výzkum - odolný a spolehlivý zdroj pro sondy putující hluboko do vesmíru - pomalu se rozpadající radionuklid může sloužit jako zdroj tepla - dlouhá životnost zdroje napájení Komerční sféra - využití zmíněných aplikací i pro soukromé osoby a jednotlivce - s postupným vývojem možnou velkovýrobou se dá očekávat pokles ceny 18/24 19/05/14

Současný stav Převzato z Ferrari, C., et al. "Overview and Status of Thermophotovoltaic Systems." Energy Procedia 45 (2014): 160-169. 19/24 19/05/14

Děkuji za pozornost Doporučená literatura/články - všechny použité citace (převzaté obrázky) - http://en.wikipedia.org/wiki/thermophotovoltaic - kniha T. Bauer, Thermophotovoltaics: Basic Principles and Critical Aspects of System Design, Springer 2011 20/24 19/05/14

Apendix Současný stav a co čekat dále Převzato z Ferrari, C., et al. "Overview and Status of Thermophotovoltaic Systems." Energy Procedia 45 (2014): 160-169. 21/24 19/05/14

22/24 19/05/14 Převzato z Ferrari, C., et al. "Overview and Status of Thermophotovoltaic Systems." Energy Procedia 45 (2014): 160-169.

Současný stav a co čekat dále Převzato z Bauer, Thermophotovoltaics. Basic Principles and Critical Aspects of System Design. Springer, Berlin, 2011. 23/24 19/05/14

Současný stav a co čekat dále Převzato z Bauer, Thermophotovoltaics. Basic Principles and Critical Aspects of System Design. Springer, Berlin, 2011. 24/24 19/05/14